焦建霖
摘要:近幾年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平得到了跨越式提升,特別是智能控制技術(shù)的發(fā)展,讓工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)可以在智能化時(shí)代引領(lǐng)人們進(jìn)人新的生活狀態(tài)。本文就智能控制在工業(yè)自動(dòng)化中的應(yīng)用展開(kāi)研究,通過(guò)對(duì)智能控制發(fā)展、特點(diǎn)、主要方法等的分析,導(dǎo)出智能控制在工業(yè)自動(dòng)化中的應(yīng)用及案例,最后展望智能控制在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域應(yīng)用的前景
關(guān)鍵詞:智能控制理論 工業(yè)自動(dòng)化 模糊控制
一、智能控制概述
(一)智能控制發(fā)展
隨著現(xiàn)代科技的迅速發(fā)展,傳統(tǒng)控制理論的發(fā)展遇到了新的挑戰(zhàn),控制對(duì)象、傳遞函數(shù)以及控制目的日益復(fù)雜,運(yùn)算的復(fù)雜度、建模的不確定性、參數(shù)的多樣化以及越來(lái)越多的非線性問(wèn)題都在沖擊著單一化、簡(jiǎn)單化的傳統(tǒng)控制理論,同時(shí)也在呼喚著新理論的出現(xiàn)。
出于對(duì)上述問(wèn)題的困擾,控制學(xué)界一直在研究著新的理論,但直到計(jì)算機(jī)科學(xué)和人工智能的迅速發(fā)展才給控制理論的新發(fā)展帶來(lái)了契機(jī),隨著計(jì)算機(jī)理論和AI理論引入控制科學(xué),智能控制作為一個(gè)新學(xué)科逐漸出現(xiàn)并得到廣泛認(rèn)同,從而走向各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。
(二)智能控制特點(diǎn)
①核心是高層控制,能對(duì)非線性、快時(shí)變、多變量等系統(tǒng)進(jìn)行有效控制,并具有較好操作性、穩(wěn)定性;
②學(xué)習(xí)能力:系統(tǒng)可以對(duì)一個(gè)未知環(huán)境進(jìn)行信息識(shí)別、自主學(xué)習(xí),并利用設(shè)定的算法修正自己的能力,從而使系統(tǒng)性能自動(dòng)優(yōu)化;
③組織能力:系統(tǒng)對(duì)于復(fù)雜和分散的信息具有組織和協(xié)調(diào)能力,使控制過(guò)程具有自主性和靈活性,并通過(guò)系統(tǒng)各個(gè)要素的配合增強(qiáng)魯棒性;
(三)智能控制主要方法
①模糊邏輯控制:是以模糊集理論、模糊語(yǔ)言變量和模糊邏輯推理為基礎(chǔ)的一種智能控制方法,基本思想是模擬人的智能行為。該方法首先將專家的經(jīng)驗(yàn)編寫(xiě)成模糊規(guī)則,將來(lái)自傳感器的實(shí)時(shí)信號(hào)模糊處理后作為模糊規(guī)則的輸入,完成模糊推理后得到的輸出量放入執(zhí)行器中執(zhí)行;
②專家控制:將專家系統(tǒng)同自動(dòng)控制理論進(jìn)行結(jié)合,由知識(shí)庫(kù)和推理機(jī)構(gòu)構(gòu)成主體框架,通過(guò)有機(jī)組織控制領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)、信息和目標(biāo)等按照規(guī)則進(jìn)行推理,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的有效控制 。這種方法可以有效解決實(shí)際應(yīng)用中難以確定數(shù)學(xué)模型而依賴于專家經(jīng)驗(yàn)的復(fù)雜問(wèn)題,并且能在適度干擾下給出合理結(jié)論;
③神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制:是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論和控制理論結(jié)合的產(chǎn)物,具有高度非線性的連續(xù)時(shí)間動(dòng)力系統(tǒng),具有很強(qiáng)的自學(xué)習(xí)能力和對(duì)非線性的強(qiáng)大映射能力。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制采用并行分布式處理方式,本質(zhì)上是非線性系統(tǒng),因而可以實(shí)現(xiàn)任意非線性映射。
④迭代學(xué)習(xí)控制:模仿人類學(xué)習(xí)行為的反復(fù)性,通過(guò)一系列迭代過(guò)程模擬由多次訓(xùn)練獲得知識(shí)的學(xué)習(xí)過(guò)程??刂葡到y(tǒng)由線性反饋控制器和前饋學(xué)習(xí)補(bǔ)償控制器組成,其中線性反饋控制器控制非線性系統(tǒng)的穩(wěn)定性,前饋補(bǔ)償控制器控制系統(tǒng)的精確性。
二、應(yīng)用智能控制的工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)
(一)系統(tǒng)的形成
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和工業(yè)生產(chǎn)的不斷發(fā)展,復(fù)雜工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的控制與智能控制過(guò)程越來(lái)越成為科研工作者研究與應(yīng)用必須面對(duì)的挑戰(zhàn)。這些復(fù)雜問(wèn)題既是傳統(tǒng)控制理論與實(shí)際應(yīng)用的重大矛盾,同時(shí)也是智能控制理論發(fā)展和應(yīng)用于實(shí)際工業(yè)系統(tǒng)自動(dòng)化的巨大動(dòng)力和良好契機(jī),其表現(xiàn)為:
(1)控制任務(wù)、控制過(guò)程和實(shí)際環(huán)境的復(fù)雜性:被控制對(duì)象往往是多維非線性、快速時(shí)變的復(fù)雜系統(tǒng),而利用傳統(tǒng)數(shù)學(xué)模型設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)不能保證控制的穩(wěn)定性。這種復(fù)雜性還表現(xiàn)在實(shí)際環(huán)境的復(fù)雜性上,如外部干擾具有多樣性、時(shí)變性和隨機(jī)性等特點(diǎn),系統(tǒng)與環(huán)境、系統(tǒng)的各子系統(tǒng)之間和系統(tǒng)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)性相當(dāng)強(qiáng)且復(fù)雜;
(2)多層次、多目標(biāo)的控制要求:現(xiàn)代工業(yè)控制所追求的不僅是某個(gè)問(wèn)題的單一解決,而是力求實(shí)現(xiàn)多樣化、多層次的綜合目標(biāo),協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)、各要素和各機(jī)構(gòu)。
(二)舉例:模糊控制在工業(yè)控制自動(dòng)化中的應(yīng)用
模糊控制單元由規(guī)則庫(kù)、模糊化接口、模糊推理和清晰化接口4個(gè)功能模塊組成,模糊控制單元首先將輸入信息,模糊化,然后經(jīng)模糊推理規(guī)則,給出模糊輸出,再將模糊指令化,控制操作變量。
四個(gè)功能化模塊分別為:
1、規(guī)則庫(kù)(rule base):由若干條控制規(guī)則組成,這些控制規(guī)則根據(jù)專家的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)得出,按照“ IF …is …AND …is …THEN … is … ”的形式表達(dá);
2、模糊推理:以模糊集合論為基礎(chǔ)描述工具,對(duì)以一般集合論為基礎(chǔ)描述工具的數(shù)理邏輯進(jìn)行擴(kuò)展,以此建立模糊推理理論。根據(jù)模糊輸入與規(guī)則庫(kù)中蘊(yùn)涵的輸入輸出關(guān)系,通過(guò)前文描述的模糊推理方法得到模糊控制器的輸出模糊值。其中模糊推理是整個(gè)控制器的核心,它具有基于模糊概念的仿邏輯推理能力,該推理過(guò)程是基于模糊邏輯中的蘊(yùn)含關(guān)系及推理規(guī)則來(lái)進(jìn)行的;
3、模糊化接口(Fuzzification):這部分的作用是將輸入的精確量轉(zhuǎn)化成模糊化量。其中輸入量包括外界的參考輸入,系統(tǒng)的輸出或狀態(tài)等;
4、清晰化接口:清晰化的作用是將模糊推理得到的控制量(模糊量)變換為實(shí)際用于控制的清晰量。它包含以下兩部分內(nèi)容:
(1)將模糊控制量經(jīng)清晰化變換變成表示在論域范圍的清晰量。
(2)將表示在論域范圍的清晰量經(jīng)尺度變換變成實(shí)際的控制量。
三、未來(lái)趨勢(shì)的展望
(1)進(jìn)一步開(kāi)展智能控制理論與應(yīng)用研究,探尋智能控制在工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用的廣泛性、普適性,以及加深智能控制與工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用的契合程度;
(2)充分運(yùn)用神經(jīng)生理學(xué)、心理學(xué)、認(rèn)識(shí)科學(xué)和人工智能等學(xué)科的基本理論,深入研究人類解決問(wèn)題時(shí)表現(xiàn)出來(lái)的經(jīng)驗(yàn)、技巧,建立切實(shí)可行的智能控制的體系結(jié)構(gòu);
(3)把所有的模糊系統(tǒng)、信息論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論和技術(shù)與傳統(tǒng)的控制理論相結(jié)合,研究適合于當(dāng)前的計(jì)算機(jī)資源條件的智能控制策略和系統(tǒng);
(4)研究人機(jī)交互式的智能控制系統(tǒng)和學(xué)習(xí)系統(tǒng),以不斷提高智能控制系統(tǒng)的智能水平;
(5)研究適合智能系統(tǒng)的并行處理機(jī)、信號(hào)處理器、智能傳感器和智能開(kāi)發(fā)工具軟件,以解決智能控制系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中的問(wèn)題,使智能控制得到更廣泛的應(yīng)用。
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